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材料的抗磨粒磨損性能與其強度之間有明顯的關系,但是對不同
材料及組織狀態來說,在材料耐磨性和任何一種獨立的物理機械性能
指標之間建立一種一致的穩定的聯系還未獲成功。一方面,這是由于
從物理學角度來看,比較它們之間的量值是不適當的。另一方面,由
于這種在它們之間建立聯系的方法是不合理的。
有關文獻揭示了在許多有色金屬和鐵金屬及其合金中摩擦功的變
形分量和材料的抗磨粒磨損性能之間存在著一致的規律性。同樣查明
了并涉及到這樣一種情況:當單位載荷不變時,在不同材料硬度下所
進行的磨損實驗中,軟質材料上磨粒的嵌入量比硬質材料深,形成的
磨屑量也不同,可以表達為這樣一種關系式:nS2O,f(1)式中 n——
壓頭(粗糙表面的不平度模型)表面上的單位正壓力;Sl oT——被磨材
料的實際抗破壞強度和屈服極限;f——磨損時的摩擦系數(摩擦力和
正壓力的比值)。公式的右邊是單位摩擦功的變形分量和單位正壓力與
摩擦系數的比值(n/f)的乘積。單位摩擦功的變形分量表達為實際抗
破壞強度的平方與屈服極限的比值(S2/o,)。
文章中講述的研究成果的目的在于揭示抗磨粒磨損性能與材料的
能量特性之間的聯系,特別是與累積能的聯系。
在研究了一系列純金屬和熱塑性物質的累積能和抗磨粒磨損性能
之間的關系后,蓋爾秋確定了其間的相互關系,但是聚合物和金屬的
表達式不同。根據蓋爾秋的數據的換算,即在累積能的數值上乘以材
料硬度與其在條形磨料上的摩擦系數的比值。繪制了另一種圖形(見圖
中所示)。在這個圖上,聚合物和金屬之間的不同的相互關系,就變為
一致的了,下面將論證這種換算。
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